U osnovi, može se reći da je glavna funkcija napajanja LED pogona pretvaranje ulaznog izvora izmjeničnog napona u izvor struje čiji se izlazni napon može mijenjati s LED Vf (prednji pad napona. Kao ključna komponenta u LED rasvjeti, kvaliteta napajanja LED pogona izravno utječe na pouzdanost i stabilnost cjelokupne svjetiljke. Počevši od LED drajvera i drugih srodnih tehnologija i korisničkog iskustva u primjeni, ovaj članak razvrstava i analizira mnoge kvarove u dizajnu i primjeni svjetiljke :
▲Ne uzima se u obzir raspon Vf varijacija zrna LED žarulje, što rezultira niskom učinkovitošću lampe, pa čak i nestabilnim radom
Opterećenje LED žarulje općenito se sastoji od niza paralelnih LED dioda, a njegov radni napon Vo=Vf*Ns, gdje Ns predstavlja broj LED dioda povezanih u seriju. Vf LED diode mijenja se s temperaturom. Općenito, pri konstantnoj struji, Vf postaje niži pri visokim temperaturama, a Vf postaje veći pri niskim temperaturama. Stoga radni napon opterećenja LED žarulje odgovara VoL pri visokoj temperaturi, a radni napon opterećenja LED žarulje odgovara VoH pri niskoj temperaturi. Prilikom odabira napajanja LED pogona potrebno je uzeti u obzir da je raspon izlaznog napona pogonskog napajanja veći od VoL~VoH.
Ako je maksimalni izlazni napon odabrane snage LED pogona niži od VoH, maksimalna snaga žarulje možda neće doseći stvarnu snagu potrebnu pri niskim temperaturama. Ako je minimalni napon odabrane LED pogonske snage veći od VoL, izlazna snaga pogona može premašiti radnu temperaturu pri visokim temperaturama. Domet, rad je nestabilan, svjetiljke će treperiti itd.
Međutim, s obzirom na ukupnu cijenu i učinkovitost, nemoguće je slijepo slijediti ultraširoki raspon izlaznog napona LED napajanja: budući da je napon pogonskog napajanja samo u određenom rasponu, učinkovitost pogonskog napajanja je najveća . Kada se raspon prekorači, učinkovitost i faktor snage (PF) će se pogoršati. Istodobno, dizajn raspona izlaznog napona pogonskog napajanja je preširok, što će dovesti do većih troškova, a učinkovitost se ne može optimizirati.
▲Ne razumijem radne karakteristike LED-a
Bilo je kupaca koji su zahtijevali da ulazna snaga svjetiljki bude fiksna vrijednost, s fiksnom pogreškom od 5%, i samo za svaku lampu za podešavanje izlazne struje kako bi se postigla navedena snaga. Zbog različitih temperatura radnog okruženja i različitog vremena osvjetljenja, snaga svake lampe i dalje će se jako razlikovati.
Kupac postavlja takav zahtjev, iako ima svoje marketinške i komercijalne razloge. Međutim, volt-amper karakteristike LED-a određuju da je napajanje LED pogona izvor konstantne struje, a njegov se izlazni napon mijenja s promjenom serijskog napona LED opterećenja Vo. Kada je učinkovitost napajanja pogona u osnovi nepromijenjena, njegova se ulazna snaga mijenja s Vo.
Istodobno, ukupna učinkovitost napajanja LED pogona će se povećati nakon toplinske ravnoteže. Pod istim uvjetima izlazne snage, ulazna snaga će se smanjiti u usporedbi s trenutkom pokretanja.
Stoga, pri formuliranju zahtjeva, primjena LED pogonske snage treba najprije razumjeti radne karakteristike LED-a, izbjegavati navođenje nekih pokazatelja koji nisu u skladu s načelom radnih karakteristika i izbjegavati pokazatelje koji daleko premašuju stvarne zahtjeve, te izbjegavati višak otpad kvaliteta i troškova.
▲ Nije uspjelo tijekom testa
Bilo je kupaca koji su kupili mnoge marke LED drajvera napajanja, ali svi uzorci nisu uspjeli tijekom testa. Kasnija analiza na licu mjesta otkrila je da je kupac koristio samodvostruki regulator napona za izravno napajanje LED pogona za testiranje. Nakon uključivanja, regulator napona se postupno povećavao s 0 Vac na nazivni radni napon snage LED pogona.
Ova vrsta probnog rada može lako pokrenuti LED pogonsko napajanje i raditi s opterećenjem kada je ulazni napon vrlo mali, a ova situacija će uzrokovati da ulazna struja bude daleko veća od nazivne vrijednosti, a komponente povezane s unutarnjim ulaznim terminalom , kao što su osigurači, ispravljački mostovi, termistori, itd., otkazuju zbog prevelike struje ili pregrijavanja, što uzrokuje kvar napajanja pogona.
Stoga je ispravna metoda ispitivanja prilagoditi regulator napona na nazivni radni napon napajanja LED pogona, a zatim spojiti napajanje pogona za testiranje uključivanja.
Naravno, tehničkim poboljšanjem dizajna također se može izbjeći problem kvara uzrokovan takvim pogrešnim radom testa: krug za ograničenje početnog napona i krug zaštite od podnapona ulaza postavljeni su na ulaznom kraju napajanja pogona. Kada ulaz ne dosegne početni napon postavljen od strane napajanja pogona, napajanje pogona ne radi; kada ulazni napon padne do zaštitne točke ulaznog podnapona, napajanje pogona ulazi u zaštitno stanje.
Stoga, čak i ako se koraci rada self-dual regulatora napona i dalje koriste u postupku testiranja kupca', pogonsko napajanje ima funkciju samozaštite i neće otkazati. Međutim, prije testiranja, kupci moraju pažljivo razumjeti ima li kupljeni proizvod za napajanje LED pogona ovu zaštitnu funkciju (uzimajući u obzir stvarno okruženje napajanja LED pogona, većina izvora napajanja LED pogona trenutno nema ovu zaštitnu funkciju).
▲Različito opterećenje, različiti rezultati ispitivanja
Kada se napajanje LED pogona testira s LED svjetlima, rezultat je normalan, a kada se ispitivanje provodi s elektroničkim opterećenjem, rezultat može biti nenormalan. Obično ovaj fenomen ima sljedeće razloge:
(1) Izlazni trenutni napon ili snaga pogonskog napajanja premašuje radni raspon elektroničkog instrumenta opterećenja. (Posebno u načinu rada CV, maksimalna ispitna snaga ne smije prelaziti 70% maksimalne snage opterećenja, inače opterećenje može trenutno nadjačati zaštitu pri opterećenju, uzrokujući neispravnost napajanja pogona ili opterećenje.)
(2) Karakteristike korištenog elektroničkog mjerača opterećenja nisu prikladne za mjerenje izvora konstantne struje, a razina napona opterećenja skače, zbog čega napajanje pogona ne radi ili se normalno opterećuje.
(3) Budući da se unutar ulaza elektroničkog instrumenta opterećenja nalazi veliki kondenzator, test je ekvivalentan povezivanju velikog kondenzatora paralelno s izlazom napajanja pogona, što može uzrokovati uzorkovanje struje pogonskog napajanja biti nestabilan.
Budući da je napajanje LED pogona dizajnirano tako da zadovolji radne karakteristike LED svjetiljki, metoda ispitivanja koja je najbliža stvarnim i stvarnim primjenama trebala bi biti korištenje zrna LED žarulje kao opterećenja, te povezivanje ampermetra i voltmetra za ispitivanje.








